棱镜扩束器用于分离波长并保持较小的发散角,通常使用2~4块棱镜可以实现20~40倍的光学扩束。棱镜材料为紫外波段高透过率的融石英或氟化钙,在棱镜的激光人射和出射面通常都镀有增透膜层。扩束后的光斑投射到大尺寸光栅上,棱镜组与光栅的光路组成利特罗(Littrow)结构。综合考虑棱镜的扩束率、透过率和棱镜增透的要求,棱镜的人射角通常设在68~71度之间。...
在实际应用中,为了获得较小焦斑,提高烧蚀弹坑的分辨率,在光路设计中,一方面会通过激光整形扩束系统减小激光的发散角,提高光束质量[75, 76]; 另一方面选用短焦的显微物镜对光束进行聚焦。显微物镜克服了单透镜的成像缺陷,其质量直接影响聚焦弹坑的分辨率。高质量的显微物镜已经很完善,其视场中心的分辨率与理论值的区别可忽略不计。...
3.3.2 测量误差处理机载激光 3D 成像系统的测量误差主要包括: 激光扫描测距误差、GPS 动态定位误差、INS姿态测量误差、动态时延误差、二类高程误差、扫描角误差、激光束发散角所产生的系统误差和系统集成综合误差。为了提高机载激光 3D 成像系统的测量精度,最大可能地降低各种系统误差的影响,通常采用建立误差改正模型、仪器检校和条带平差改正的方法。...
负责Terra-3项目的巴斯夫在1976年,该小组成功地开发出了“加法器”,将2到6束独立的激光束合成为一束100KJ级的相干光束,波长为1.65微米,球面度亮度为1015至1016W /cm2,束散角小于5×10-5弧度。根据一项小规模的实验室的实验过程报告,获得了接近理论转换效率(80%)的成绩。但1978年,Terra-3项目的末端导弹防御部分正式宣布取消。...
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